手机射频参数校准简介
手机GSM射频指标测试简介
由于手机不断移动,手机和基站之间的距离不断变化,因此手机的发射功 率不是固定不 变的,基站根据距离远近的不同向手机发出功率级别信号,手机 收到功率级别信号后会自动调整自身的功率,离基站远时发射功率大,离基站 近时发射功率小。具体过程如下:手机中的数据存储器存放有功率级别表,当 手机收到基站发出的功率级别要求时,在CPU的控制下,从功率表中调出相应 的功率级别数据,经数/模转换后变成标准的功率电平值,而手机的实际发射 功率经取样后也转换成一个相应的电平值,两个电平比较产生出功率误差控制 电压,去调节发射机激励放大电路、预放、功放电路的放大量,从而使手机的 发射功率调整到要求的功率级别上。
阻塞和杂散所要求的。
3) 频谱分析仪(所能承受的功率小于1W) 4) 综合测试仪 5) 多径衰落模拟器 6) 衰减器 7) 信号分配器 8) 滤波器或陷波器 9) 功率计、网络分析仪
5.单位换算 1) dBW是表示功率相对的大小,其含义是:以1W作为比较基准时, 用分贝来表示的功率。dBi是表示无线增益的大小,其含义是:以半波 偶极子增益为比较基准,用分贝来表示无线增益。
3)载波(发射)功率
定义
发射机载波功率是指在一个突发脉冲的有用信息比特时间上内,基站传送到手 机天线或 收集及其天线发射的功率的平均值。在测试中发射机输出功率是有用比特 (对常规信道为147比特,对允许接入信道为87比特)功率作平均计算得出。这一 点与测量其他类型设备时的输出功率(无论是平均功率还是峰值功率)定义都是不 同的。(非专业仪器无法辨别有用比特)
测试目的
防止带外频谱辐射,以免引起邻道干扰(指本频道对邻频道产生的干扰)。
测试方法及测试原理
条件参数 GSM频段选1、62、124三个频道,功率级别选最大LEVEL5,频点选±100KHZ、
校准原理
一、生产线对每一个PCBA进行射频参数校准的必要性由于PCBA元器件之间的硬件偏差导致的射频接收发射参数的偏差GSM规范苛刻的射频指标要求,包括接收电平,发射功率,频率误差等。
二、校准基本原理-利用软件参数的方法来补偿硬件一致性偏差带来的射频参数偏差。
MTK软件提供可以用来存储射频校准参数的数据结构(对应CAL.ini文件)和校准软件工具ATE。
手机在实际网络工作的时候会调用这些已经校准的参数来优化射频的性能。
三、手机射频参数校准的内容和合格范围:手机的射频包括接收机,发射机和频率合成器电路,软件校准也是针对这三部分的硬件参数进行校准的频率合成器校准(即AFC校准),手机的频率合成器由PLL锁相环构成.射频校准原理和设置-AFC校准由锁相环的原理知道,在锁相环锁定以后RF VCO的输出频率:Fvco=26M/N,即RFVCO的频率稳定度和频率精度由26MHz晶体振荡器的频率精度决定,所以校准射频频率合成器的频率精度就等于是校准26MHz晶体振荡器的频率精度。
GSM规范要求手机的发射和接收信道频率精确度要在0.1ppm之内,手机通过接收基站的频率校准信道的信息,然后通过AFC去控制射频的VCTCXO可以将射频的频率误差控制在0.1ppm之内。
可是每个TCXO之间存在着硬件偏差,所以需要校准。
AFC校准参数:Initial DAC value;Slope;AFC初始DAC值Initial value,该值的范围从0~8191,对应AFC控制电压0~2.8V,校准完以后该值应该对应常温频率误差等于0的值,如三星TCXO校准完以后Initial value为4750压控灵敏度slope,AFC slope为单位DAC值能改变的射频频率误差,比如三星TCXO slope为2.7代表AFC DAC值每增加/减少1,对应的射频频率将增加/减少2.7Hz,手机通过比较本身产生的射频频率跟基站广播信道频率的误差计算出应该增加或者减少的AFC DAC值,从而保持跟基站频率同步,跟基站的频率误差控制在0.1ppm之内。
手机射频RF指标的定义和要求
射频(RF)指标的定义和要求1 接收灵敏度(Rx sensitivity)(1)定义接收灵敏度是指收信机在满足一定的误码率性能条件下收信机输入端需输入的最小信号电平。
衡量收信机误码性能主要有帧删除率(FER)、残余误比特率(RBER)和误比特率(BER)三个参数。
这里只介绍用残余误比特率(RBER)来测量接收灵敏度。
残余误比特率(RBER)的定义为接收到的错误比特与所有发送的的数据比特之比。
(2)技术要求●对于GSM900MHz频段接收灵敏度要求:当RF输入电平为一102dBm时,RBER不超过2%。
测量时可测试实际灵敏度指标。
根据多款移动电话的测试结果来看:当RBER=2%时,若RF输入电平为-l09一l07dBm,则接收灵敏度为优;若RF输入电平为-l07一l05dBm,则接收灵敏度为良好;若RF输入电平为-105一l02dBm,则接收灵敏度为一般;若RF输入电平>-l02dBm,则接收灵敏度为不合格。
●对于DCSl800MHz频段接收灵敏度要求:当RF输入电平为-l00dBm,RBER不超过2%。
测量时可测试实际灵敏度指标。
根据多款移动电话的测试结果来看:当RBER=2%时,若RF输入电平为一l08一-105dBm,则接收灵敏度为优;若RF输入电平为一105-- -l03dBm,则接收灵敏度为良好;若RF输入电平为-l03一 -100dBm,则接收灵敏度为一般;若RF输入电平为>-l00 dB mm,则接收灵敏度为不合格。
2频率误差Fe、相位误差峰值Pepeak、相位误差有效值PeRMS(1)定义测量发射信号的频率和相位误差是检验发信机调制信号的质量。
GSM调制方案是高斯最小移频键控(GMSK),归一化带宽为BT=0.3。
发射信号的相位误差定义为:发信机发射信号的相位与理论上最好信号的相位之差。
理论上的相位轨迹可根据一个己知的伪随机比特流通过GMSK脉冲成形滤波器得到。
频率误差定义为考虑了调制和相位误差的影响以后,发射信号的频率与该绝对射频频道号(ARFCH)对应的标称频率之间的差。
射频参数GSMRFTestParametersIntroduction.
GSM RF Test Parameters Introduction一.射频测试项目TX功率测试:Power vs Time, Power vs PCL1.发射载频包络(Power Ramp):Power vs Time1)、定义:发信载频包络是指发信载频功率相对于时间的关系。
由于 GSM 系统是一个 TDMA的系统,八个用户共用一个频点,手机只在分配给它的时间内打开,然后必须及时关闭,以免影响相邻时隙的用户。
由于这一原因,GSM 规范对一个时隙中的 RF突发的幅度包络作了规定,对于时隙中间有用信号的平坦度也作了相应的规定,这个幅度包络在 577us 的一个时隙内,其动态范围大于 70dB,而时隙有用部分平坦度应小于±1dB。
2)、目的:该测试主要是验证发射机发射的载频包络在一个时隙期间是否严格满足 GSM 规定的TDMA 时隙幅度的上升沿、下降沿及幅度平坦部分与模块的吻合程度。
手机发射突发信号的上升与下降部分应在+4dB--30dB,模块范围之内,顶部起伏部分应在±1dB 模板范围之内。
若突发信号超出模板范围,将会对临近时隙的用户产生干扰。
3)、测量:(1)、仪器连接如图一,点测或耦合测试;(2)、测试原理及方法:首先由 MS 按照一般的呼叫建立过程在一个绝对射频频道号(ARFCN)为 60~65之间的 TCH信道上建立一个呼叫,并将该 MS的功率控制电平设置为其最大功率等级设置该MS的时间提前量(TA)值为 0。
在综合测试仪CMU200设置BCCH AND TCH信道,选择并激活RF POWER RAMP 即可测试功率/时间特性。
对于移动台,有两种基本格式的突变:常规突发和接入突发,因而需要分别加以验证两种格式发信载频包络。
将 GSM规定的常规突发功率/时间模板与该突发的工作包络相比较,看其上升沿、下降沿及幅度平坦度是否在功率/时间模板的要求之内。
GSM 频段选 975、65、124 三个频段,功率级别选最大 LEVEL5;DCS频段选 512、700、885 三个频段,功率级别选最大 PCL LEVEL进行测试。
手机校准的四项目
手机校准基本原理1 手机校准的原因一台手机,有大大小小几百个元器件,这些元器件即使是同一批次也会存在差异。
手机大批量生产,也不可能做到每台手机的性能完全一模一样。
所以我们需要一套校准方法,对这些由于硬件的不一致性所带来的偏差进行微调,从而使得手机能符合GSM通讯规范。
2我们对手机校准的主要内容有四项:1,AFC(自动频率控制) 校准2,RX Pathloss(接收路径损耗) 校准3,APC(自动功率控制)校准4,ADC (电池电量与显示电量)校准2.1AFC自动频率控制(automatic frequency control)校准这个校准是使输出信号频率与给定频率保持确定关系的自动控制方法。
手机的频率控制主要是由锁相环完成,在锁相环锁定以后RF VCO的输出频率:Fvco=26M/N ,即RFVCO 的频率稳定度和频率精度由26MHz晶体振荡器的频率精度决定,所以校准射频频率合成器的频率精度就等于是校准26MHz晶体振荡器的频率精度。
GSM规范要求手机的发射和接收信道频率精确度要在0.1ppm之内,手机通过接收基站的频率校准信道的信息,然后通过AFC 去控制射频的VCTCXO可以将射频的频率误差控制在0.1ppm之内。
可是每个TCXO之间存在着硬件偏差,所以需要校准。
这个锁相环电路广泛应用于接收机中作自动频率微调电路。
它主要有三个部件组成:频率比较器、低通滤波器和可控频率器件。
它们的主要关系如下:对应到手机的电路分布如下:在天线接收是来之基站的高频信号,经过正交解调器对其高频信号调制解调后,把信号频率降到中频并对信号进行放大。
这个正交解调器是受一个模拟信号进行控制,这个模拟信号通过A/D转换器转化成数字信号,这个数字信号就是DAC,它就是相当于锁相环负反馈电路的反馈信号。
所以通过校准DAC的值就可以控制频率的微调。
AFC(自动频率控制)校准的方法,就是通过寻找合适的ADC值,对信号从天线经过解调到中频放大到TRx的过程中的频率差值进行细微的校准。
手机校准调试与指标
1.1相位误差和频率误差定义:测得的实际频率、相位与理论期望的频率、相位之差。
目的是检验发射机调制信号的质量。
指标:频率误差GSM900<90Hz DCS1800 <180Hz平均相位误差GSM900 <5°DCS1800 <5°峰值相位误差GSM900 <20°DCS1800 <20°1.2发射峰值功率和脉冲包络定义:发射机峰值功率指发射机载频功率在一个突发脉冲的有用信息比特时间上的平均值。
突发脉冲定时指移动台接收与发送间的时间间隔。
目的是检验发射机的发射能力和功率控制能力。
指标:在正常和极限条件下,在每个频率的各个功率等级上的发射功率都在应符合规范要求。
(如表1和表2)相同频率及相同测试条件下,两相邻功率控制级的TX载频峰值功率的差值应不少于0.5dB和3.5dB。
正常和极限条件下,各功率等级控制下的功率/时间包络应落在规范规定的包络框架内。
(如图2)表1 GSM各个功率等级上的发射功率DCS各个功率等级上的发射功率图1 常规突发脉冲功率/时间包络1.3发射输出频谱定义:调制谱:由连续调制和宽带噪声在标称载频的邻近频带上产生的频谱。
开关谱:由于功率切换而在标称载频的邻近频带上产生的频谱。
指标:表3 GSM调制谱指标表4 DCS调制谱指标表5 开关谱指标1.4接收机适用的输入电平范围定义:指接收机在满足规定的BER或FER条件下,接收机可使用的输入电平范围。
指标:接收机的RF输入电平范围满足:静态:-102dBm ~-15dBm (GSM900)-100dBm ~-23dBm(GSM1800)多径:- 102dBm~-40dBm(GSM900)-100dBm~-48dBm(GSM1800-1.53.系统设置:●Com SettingComport 为实际使用的串口。
Baudrate设为115200。
●Tester Setting将“Type”设为实际使用的测试仪类型(CMU200\AG8960)。
手机校准测试的项目内容
1.手机校准测试的项目内容有哪些?手机校准主要是针对RF参数的校准,比如AFC、AGC、APC,另外,还有电池ADC的校准、温度校准,要看不同平台的要求,校准的项目也不同,但是大体相同。
AFC校准是为了保证手机的时钟频率能正确的与网络同步。
AGC校准手机从天线端接收到的信号强度大约在–110dBm至–10dBm之间(这可能会稍微超出GSM05.05定义的范围),但BBC基带转换器(BaseBand Converter)输入信号的可接受动态范围没有这么大,AGC校准是为了保证输入到手机BBC的信号强度在BBC的可操作范围内。
APC校准影响功率的一般有两个参数,一个是Power Ramp(时间包络) 它表现了一个时隙的打开和关闭是否合理,另一个是PA Offset。
前者会对输出频谱和TimeMask(时隙)产生影响,因此,在研发阶段就要调好Power Ramp; 而后者,在Power Ramp固定的情况下,直接影响输出功率的大小。
APC校准就是调整PA Offset,保证手机的发射功率在各频段,各功率等级都能满足GSM05.05规范。
ADC的校准在我们的Windows Mobile设备上,锂离子电池的电量都是以“电量计”的形式显示的。
从电量计中,我们可以准确的读出设备中的电池还有多少剩余电量,精确到以1%为单位。
Windows Mobile设备长久以来一直以这种方式显示电池的电量信息。
很多人可能都遇到过在设备出现低电量报警之后软启动,电量计又显示还剩20-30%电量的问题,或者是系统提示已经充满电,但是电池电量计只显示到90%,而不是100%。
这时,我们就需要动手对电池的电量进行重新校准了。
也就是电池电量的显示与实际不符合。
2.校准的原理\算法是怎样的?校准的简单原理就是:由于器件不一致、温度变化、器件老化等因素的影响,即使是基于同样的平台同样的设计,也会表现出不同的电性能。
为了消除这种影响,每个手机在出厂之前都要对这些参数进行测量计算得到一些参数误差数据,并把这些误差数据存储到一定的存储介质(一般为EEPROM)里,在手机正常使用过程中,CPU会读取这些数据并利用一定的算法对需要补偿的参数进行补偿。
在几秒内完成手机射频校准――R
在几秒内完成手机射频校准—— R&SCMU200 创新的智能校准技术摘要在生产过程中 ,手机的射频校准要求对发射机、接收机和VCO 在全频率和功率范围内进行校准。
传统的校准过程需要几十秒的时间。
罗德与施瓦茨公司(R&S 的CMU200 独具智能校准选件(Smart Alignment ,CMU-K47, 采用了创新的测试方法,只需几秒就能完成手机的射频校准。
从而大大缩短测试时间 ,提高手机产量。
一、手机射频校准简介不论是 GSM/GPRS ,还是 cdma2000或 WCDMA 手机 ,其射频校准都可以分为发射机功率校准、接收机增益校准和 VCO ( 压控振荡器校准三部分。
发射机功率校准是让手机在不同频率下发射不同功率的信号 ,测试仪测量手机的实际发射功率 ,从而在全频段内校准手机的发射功率 ,如图 :接收机增益校准是让测试仪在不同的频率下发射不同功率的标准信号,手机测量接收信号强度RSSI 。
从而校准手机接收通路的增益,校准循环流程与发射机部分类似。
VCO 校准可以有两种方法。
方法一是让测试仪发射标准频率的信号,手机根据标准信号调整其 VCO ; 方法二是让手机在未与网络同步的条件下发射指定频率的信号 ,测试仪测出其频率误差 ,从而调整手机的 VCO 。
如果使用传统的校准方法 ,测试程序通过串行口或 USB 接口命令手机不断地改变频率和功率,并基于测试仪的测量结果计算相应的调整值,再写入手机的非挥发性RAM 里。
这样校准一个手机往往需要几十秒的时间。
而且 ,频段越多 ,测试的频率 / 功率越多 ,其耗时越长。
特别是 cdma2000和 WCDMA 手机 ,由于对功率的要求很严 , 要进行很多次不同频率 /功率下的射频校准 ,耗时会更长。
减少校准频率 /功率个数可以缩短测试时间 ,但其风险是可能会降低手机质量 ,必须谨慎对待。
因而 ,手机生产测试的要面对问题是 :如何既提高测试速度又能保证测试质量。
手机射频校准
FTM命令介绍(3)
• Bool SetMode(mode_id_type mode) – This function makes a
selection between GSM and WCDMA operating modes. It initializes all of the necessary registers to place the phone in the requested mode
correct Tx power level over its large dynamic range.
射频校准的意义? (3)
• The MSM device and system software
combination must “know” the RF characteristics of the particular unit. This information is known as RF calibration data.
Ex: NV_CDMA_LNA_RANGE_RISE_I
• Measured RF NV Items: Value is defined by RF
calibration process and each device may have a different value.
Ex: NV_CDMA_TX_LIN_MASTER_0_I
射频校准的信号流图
射频校准工位搭建
NV项
• Calibration compensates for nonlinear characteristics,
and temperature and frequency variations in the performance of the Tx and Rx path components in a subscriber unit
手机射频参数校准简介
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手机射频参数校准简介
• 发射机校准(自动功率控制APC) GSM由于采用发射机动态功率控制机制,手机在通话过程中其发射功率随着其离基 站远近而自动由基站调整,GSM900手机的发射功率有5~19一共15级,功率电平控 制分别应于33~5dBm。DCS1800手机发射功率有0~15一共16级,功率电平控制分 别应于30~0dBm,每增加一级电平,手机发射功率下降2dB。 发射功率APC校准的目的是让手机在每个发射功率等级天线的输出功率等于GSM的标 准输出功率,APC校准主要是校准每个功率等级的PA APC DAC值,并把它存到手机 NVRAM里面。 DAC值为一个介于0.000~1.000之间的一个系数,0 象征PA的最小功率输出,1象征PA 的最大功率输出。
• 发射机校准 —Sample power 通常调校手机输出功率的方法是让手机先根据预先要求的一串ADC系数来发送 一串同步的脉冲信号, 每一个脉冲的持续时间是相同的,这样信号分析仪就 可以在每一个脉冲的上升沿被触发从而测量到跟每个ADC系数对应的功率值,
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手机射频参数校准简介
• 发射机校准 — 校准值的生成 前面发射的一系列Sample Power值已经把手机的PA特性描绘出来了,后面要做的 就是在特性曲线上找到我们不同发射等级以及Base Level对应的ADC值记录下来,写 进手机的NVRAM里。
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手机射频参数校准简介
• 发射机校准—Test Plan 实例 之sample Power 测量
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手机射频参数校准简介
• 发射机校准—Test Plan 实例 之不同功率等级对应的ADC值生成
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手机射频参数校准简介
• 发射机校准—Test Plan 实例 之校准完成后不同等级的发射功率验证
在几秒内完成手机射频校准――R
在几秒内完成手机射频校准——R&SCMU200创新的智能校准技术摘要在生产过程中,手机的射频校准要求对发射机、接收机和VCO 在全频率和功率范围内进行校准。
传统的校准过程需要几十秒的时间。
罗德与施瓦茨公司(R&S 的CMU200独具智能校准选件(Smart Alignment ,CMU-K47,采用了创新的测试方法,只需几秒就能完成手机的射频校准。
从而大大缩短测试时间,提高手机产量。
一、手机射频校准简介不论是GSM/GPRS ,还是cdma2000或WCDMA 手机,其射频校准都可以分为发射机功率校准、接收机增益校准和VCO (压控振荡器校准三部分。
发射机功率校准是让手机在不同频率下发射不同功率的信号,测试仪测量手机的实际发射功率,从而在全频段内校准手机的发射功率,如图:接收机增益校准是让测试仪在不同的频率下发射不同功率的标准信号,手机测量接收信号强度RSSI 。
从而校准手机接收通路的增益,校准循环流程与发射机部分类似。
VCO校准可以有两种方法。
方法一是让测试仪发射标准频率的信号,手机根据标准信号调整其VCO ;方法二是让手机在未与网络同步的条件下发射指定频率的信号,测试仪测出其频率误差,从而调整手机的VCO 。
如果使用传统的校准方法,测试程序通过串行口或USB接口命令手机不断地改变频率和功率,并基于测试仪的测量结果计算相应的调整值,再写入手机的非挥发性RAM里。
这样校准一个手机往往需要几十秒的时间。
而且,频段越多,测试的频率/功率越多,其耗时越长。
特别是cdma2000和WCDMA手机,由于对功率的要求很严,要进行很多次不同频率/功率下的射频校准,耗时会更长。
减少校准频率/功率个数可以缩短测试时间,但其风险是可能会降低手机质量,必须谨慎对待。
因而,手机生产测试的要面对问题是:如何既提高测试速度又能保证测试质量。
CMU200的智能校准选件可以解决这个问题,它巧妙利用手机的时隙/帧结构,可以在不减少测试频率/功率个数的前提下大大缩短手机射频校准时间,从而在不降低测试质量的前提下提高手机产量。
手机射频参数校准简介
手机射频参数校准简介
• 发射机校准(自动功率控制APC) GSM由于采用发射机动态功率控制机制,手机在通话过程中其发射功率随着其离基 站远近而自动由基站调整,GSM900手机的发射功率有5~19一共15级,功率电平控 制分别应于33~5dBm。DCS1800手机发射功率有0~15一共16级,功率电平控制分 别应于30~0dBm,每增加一级电平,手机发射功率下降2dB。 发射功率APC校准的目的是让手机在每个发射功率等级天线的输出功率等于GSM的 标 准输出功率,APC校准主要是校准每个功率等级的PA APC DAC值,并把它存到手 机 NVRAM里面。 DAC值为一个介于0.000~1.000之间的一个系数,0 象征PA的最小功率输出,1象征 PA 的最大功率输出。
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• 发射机校准—Test Plan 实例 之sample Power 测量
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手机射频参数校准简介
• 发射机校准 —Base Level 当手机最初发射一个脉冲信号时它发出一个功率在base level, 然后再升高到它期待 的功率水平,这样可以避免功率突然从零升到最高功率带来的冲击。在发射机校准 时就有必要在校准许多的不同的功率等级时同时校准Base Level。
手机RF校准原理
的手机就必然存在着差异,但这差异是在一定的范围,超出了就视为手机不良。因此校准的目的就是将手机 的这种差异调整在符合国标的范围,而终测是对于校准的检查,因为校准无法对手机的每个信道,每个 功率级都进行调整,只能选择有代表性的(试验经验点)进行,所以校准通过的手机并不能肯定它是良 品,只有通过终测检验合格的才算是,我们现在生产线上的校准终测测试程序都是将这两个部分合并(除 了 DA8 和 EMP 平台)。
在这就目前使用的两种 PA 将校准做个详细的介绍 一)RFMD a)、发射机及其校准原理
Figure 1: Transmitter and Calibration
CSP
功率波形记 录
Power Ramp Registers
DAC
RF signal PA
VAPC 计算波形数据
LPF
测量仪 器、工具
NVM
线性曲线L的斜率m和常数c由Formula_4 计算得到,TXPH和TXPL由推荐值m0和c0计算得到(plH→Prequired →Vrequired→TXPH),VH和VL由Formula_1 得到(PMH→VH)。
Figure 3: PmW vs Element
Formula_1: V=(P*R)1/2=(0.05*P)1/2=10^((PdBm-13)/20) Formula_2: PmW(t)=(A-B)Sin3(K*t)+B 其中 K=180/(2*T) Formula_3: TXP=m*V+c
校准时,我们先根据写入手机的TXP值和测量得到的功率值PM,计算得到TXP和PM的关系曲线L,
GSM手机射频指标及测试一
GSM手机射频指标及测试之一1推荐1)频率误差定义发射机的频率误差是指测得的实际频率与理论期望的频率之差。
它是通过测量手机的I/Q信号并通过相位误差做线性回归,计算该回归线的斜率即可得到频率误差。
频率误差是唯一要求在衰落条件下也要进行测试的发射机指标。
测试目的通过测量发射信号的频率误差可以检验发射机调制信号的质量和频率稳定度。
频率误差小,则表示频率合成器能很快地切换频率,并且产生出来的信号足够稳定。
只有信号频率稳定,手机才能与基站保持同步。
若频率稳定达不到要求(±0.1PPm),手机将出现信号弱甚至无信号的故障,若基准频率调节范围不够,还会出现在某一地方可以通话但在另一地方不能正常通话的故障。
GSM频段选1、62、124三个信道,功率级别选最大LEVEL5;DCS频段选512、698、885三个信道,功率级别选最大LEVEL0进行测试。
GSM频段的频率误差范围为+90HZ——-90HZ,频率误差小于40HZ时为最好,大于40HZ 小于60HZ时为良好,大于60HZ小于90HZ时为一般,大于90HZ时为不-合格;DCS频段的频率误差范围为+180H Z——-180HZ,频率误差小于80HZ时为最好,大于80HZ小于100HZ时为良好,大于100HZ小于180HZ时为一般,大于180HZ时为不合格。
2)相位误差定义发射机的相位误差是指测得的实际相位与理论期望的相位之差。
理论上的相位轨迹可根据一个已知的伪随机比特流通过0.3GMSK脉冲成形滤波器得到。
相位轨迹可看作与载波相位相比较的相位变化曲线。
连续的1将引起连续的90度相位的递减,而连续的0将引起连续的90度相位的递增。
峰值相位误差表示的是单个抽样点相位误差中最恶略的情况,而均方根误差表示的是所有点相位误差的恶略程度,是一个整体性的衡量。
测试目的通过测试相位误差了解手机发射通路的信号调制准确度及其噪声特性。
可以看出调制器是否正常工作,功率放大器是否产生失真,相位误差的大小显示了I、Q数位类比转换器和高斯滤波器性能的好坏。
手机射频校准
FTM命令介绍(4)
• Word GetCDMAIM2(byte* Idac, byte* Qdac, byte* Trans) –
手机射频校准
什么是射频校准?
• The process of obtaining RF parametric data to
be used by the phone for the purpose of
compensating for non-linear devices, frequency variations, and temperature variations
• NV items can be accessed using raw DIAG commands or
using DIAG-based tools, such as the QPST RF Calibration Tool
• Some NV items will be static per the hardware design
• Output from the calibration process is stored in
non-volatile (NV) memory
• DMSS uses RF NV items during normal operation
to ensure system performance is met.
10-bit 2’s complement output of the RX AGC loop
• Bool GetSynthLockState() – This command returns the
state of the RF synthesizers.
FTM命令介绍(2)
手机射频测试的主要参数
手机射频测试的主要参数有:1)发射功率等级TX power level(5~19)2)频率误差frequency FER3)相位误差Phase PER4)射频频谱RF Spectrum5)开关谱SwitchSpectrum6)接受灵敏度RX Sensitivity7)调制谱Modulation Spectrum测试系统需要的主要设备:1)模拟基站的综合测试仪如德国罗德&施瓦茨(R&S)公司的CMU200、Aeroflex的PXI30002)通信专用电源如2304A双通道移动通讯高速电源,该电源在脉冲负载变化时展现了他显著的电压稳定性,同时能够测量负载电流。
对于测试需电池供电的无线通讯设备(例如便捷式电话),在非常短的时间间隔内经历真实的负载变化而言,这种电源是最优化的。
3)手机夹具等4)测试开发软件labview或VB等labview快速方便测试过程实际测量系统的工作过程是:1.手机开机,寻找与模拟基站CMU之间的频率同步;2.对PS(电源)与CMU或PXI3000进行初始化;3.初始化正确完成后在MSC上注册手机IMSI号;4.建立MS对BS(基站)的呼叫;5.当呼叫成功时,开始测量手机GSM900参数;6.首先测量信道1三个功率等级(Lv5,Lv10,Lv15)的发射功率;7.若符合标准,进入信道1的FER(频率误差)与PER(相位误差)测量;8.按同样的步骤测量信道62、123的发射功率、FER与PER;9.测量GSM900的Modulation Spectrum(调制谱)、SwitchSpectrum(开关谱);从GSM900切换到DCS1800;10.测量信道512,69 8,885的各发射功率,FER,PER,ModulationSpectrum和SwitchSpectrum;11.在测量过程中如果任何参数不符合标准,立即显示FAIL并生成报告退出,全部测试完毕显示PASS并生成报告退出。
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定,所以校准射频合成器的频率精度就等于校准晶体震荡器的频 率精度。
AFC校准参数:Initial DAC valห้องสมุดไป่ตู้e;Slope;
AFC初始DAC值 Initial value,该值的范围从0-8191,对应AFC控制电压 0~2.8V,校准完
后该值应该对应常温频率误差等于0的值
压控灵敏度Slope, AFC slope 为单位DAC值能改变的频率误差,比如 AFC_Slope =13
RXLEV=63 -48dBm=<RX<-
接收机RXLEV校准主要是校准接收机内部中频放大器PGA的增益设 置,以抵消接收
机前端无源器件(包©括200天8 No线kia V开1-File关name和.ppt /SYYaYYw-MM-fDiDl/tIenitiral)s 的路径损耗,让手机 4
手机射频参数校准简介
手机的射频包括接收机,发射机和频率合成器电路,软件校准也是针对这 三部分硬
件参数进行校准的
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手机射频参数校准简介
• 频率合成器校准(即AFC校准)
频率合成器由PLL锁相环构成,频率稳定度和频率精度由晶体震荡 器的频率精度决
手机射频参数 校准简介
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手机射频参数校准简介
• 生产线对每一个PCBA进行射频参数校准的必要性 由于PCBA元器件之间的硬件偏差导致的射频接收发射参数的偏差 GSM规范苛刻的射频指标要求,包括接收电平,发射功率,频率误差等 校准的基本原理是利用软件参数的方法来补偿硬件一致性偏差带来的射频 参数误差
范围内应能通过SACCH向基站汇报接收到的信号强度RXLEV
RXLEV=0 RX< -110dBm 49dBm
RXLEV=61 -50dBm=<RX<-
RXLEV=1 -110dBm=<RX<-109dBm 48dBm
RXLEV=62 -49dBm=<RX<-
RXLEV=2 -109dBm=<RX<-108dBm 47dBm
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手机射频参数校准简介
通常调校手机输出功率的方法是让手机先根据预先要求的一串ADC系数来发送
一串•同发步射的机脉冲校信准号—,Sa每m一ple个p脉ow冲e的r 持续时间是相同的,这样信号分析仪就
可以在每一个脉冲的上升沿被触发从而测量到跟每个ADC系数对应的功率值,
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• 发射机校准—Test Plan 实例 之校准完成后不同等级的发射功率验 证
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• 发射机校准—Test Plan 实例 之sample Power 测量
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手机射频参数校准简介
• 发射机校准—Test Plan 实例 之不同功率等级对应的ADC值生成
• 发射机校准(自动功率控制APC)
GSM由于采用发射机动态功率控制机制,手机在通话过程中其发 射功率随着其离基
站远近而自动由基站调整,GSM900手机的发射功率有5~19一共15 级,功率电平控
制分别应于33~5dBm。DCS1800手机发射功率有0~15一共16级,功 率电平控制分
别应于30~0dBm,每增加一级电平,手机发射功率下降2dB。
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• 发射机校准 —Base Level 当手机最初发射一个脉冲信号时它发出一个功率在base level, 然后 再升高到它期待 的功率水平,这样可以避免功率突然从零升到最高功率带来的冲 击。在发射机校准 时就有必要在校准许多的不同的功率等级时同时校准Base Level。
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代表AFCDAC值每增加/减少1,对应的射频频率将增加/减少13Hz,
手机通过比较本
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手机射频参数校准简介
• 接收机校准
GSM手机接收机应能对接收到的基站信号强度进行测量并且在可 用的输入信号电平
发射功率APC校准的目的是让手机在每个发射功率等级天线的输出 功率等于GSM的标
准输出功率,APC校准主要是校准每个功率等级的PA APC DAC值, 并把它存到手机
NVRAM里面。
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手机射频参数校准简介
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手机射频参数校准简介
• 发射机校准 — 校准值的生成 前面发射的一系列Sample Power值已经把手机的PA特性描绘出来 了,后面要做的 就是在特性曲线上找到我们不同发射等级以及Base Level对应的 ADC值记录下来,写 进手机的NVRAM里。
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